RU2457970C1 - Устройство определения параметров движения - Google Patents

Устройство определения параметров движения Download PDF

Info

Publication number
RU2457970C1
RU2457970C1 RU2011105349/11A RU2011105349A RU2457970C1 RU 2457970 C1 RU2457970 C1 RU 2457970C1 RU 2011105349/11 A RU2011105349/11 A RU 2011105349/11A RU 2011105349 A RU2011105349 A RU 2011105349A RU 2457970 C1 RU2457970 C1 RU 2457970C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
input
unit
rail
pulse generator
Prior art date
Application number
RU2011105349/11A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Евгеньевич Федоров (RU)
Николай Евгеньевич Федоров
Николай Сергеевич Шорохов (RU)
Николай Сергеевич Шорохов
Елена Викторовна Есина (RU)
Елена Викторовна Есина
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный университет путей сообщения" (СамГУПС)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный университет путей сообщения" (СамГУПС) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный университет путей сообщения" (СамГУПС)
Priority to RU2011105349/11A priority Critical patent/RU2457970C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2457970C1 publication Critical patent/RU2457970C1/ru

Links

Landscapes

  • Electric Propulsion And Braking For Vehicles (AREA)
  • Train Traffic Observation, Control, And Security (AREA)

Abstract

Изобретение относится к железнодорожной автоматике и телемеханике и может использоваться для определения параметров движения поезда. Устройство содержит рельсовые нити, вычислительный блок, генератор импульсов, информационный блок и блок памяти. В устройство дополнительно введены токовый датчик, согласующее регулируемое комплексное сопротивление, блок регулирования. Причем положительный вывод генератора экспоненциальных импульсов через согласующее регулируемое комплексное сопротивление подключен к одной рельсовой нити, а отрицательный вывод генератора экспоненциальных импульсов подключен к другой рельсовой нити через токовый датчик. Выход токового датчика подключен к первому входу вычислительного блока, второй вход которого подключен к выходу информационного блока, а первый выход - к входу устройства регулирования, первый выход которого подключен к согласующему регулируемому комплексному сопротивлению, а второй выход - к входу генератора экспоненциальных импульсов. Второй выход вычислительного блока подключен к входу блока памяти, выход которого подключен к входу информационного блока. Достигается повышение точности определения параметров движения и расширение функциональных возможностей. 1 ил.

Description

Изобретение относится к железнодорожной автоматике и телемеханике и может использоваться для определения параметров движения поезда.
Известно устройство, реализующее способ определения параметров движения поезда, содержащее генератор импульсов, арифметический блок, емкостный датчик перемещений, дифференциальный мост переменного тока, фазовый дискриминатор, счетчик импульсов, канал связи, триггер со счетным входом, элемент И, триггер фиксирования направления движения, ключевые элементы [патент РФ №2049693, МПК B61L 25/06. Способ определения параметров движения поезда. Авторы: Кручинин В.П., Баранов И.А., 1995 г., БИ №34].
Недостатком устройства является отсутствие информации об ординате хвоста поезда, его скорости и ускорении.
Известно устройство для определения местоположения рельсового транспортного средства, содержащее подключенный к рельсам калибровочный шунт, блок измерения временного интервала, блок определения занятости участка, блок памяти, вычислительный блок, информационный блок. [А.с. СССР №1162653 А, МПК B61L 25/02. Устройство для определения местоположения рельсового транспортного средства. Авторы: Бакулин Ю.А., Ерохин Ю.А., 23.06.85 г., БИ №23].
Недостатком устройства является отсутствие информации об ординате хвоста поезда, его скорости и ускорении.
Техническим результатом является повышение точности определения параметров движения и расширение функциональных возможностей за счет возможности определения параметров движения поезда (ординаты, скорости и ускорения).
Указанный технический результат достигается тем, что в устройство определения параметров движения поезда, содержащее рельсовую линию, состоящую из рельсовых нитей, вычислительный блок, генератор импульсов, информационный блок и блок памяти, дополнительно введены токовый датчик, согласующее регулируемое комплексное сопротивление, блок регулирования, причем положительный вывод генератора экспоненциальных импульсов через согласующее регулируемое комплексное сопротивление подключен к одной рельсовой нити, а отрицательный вывод генератора экспоненциальных импульсов подключен к другой рельсовой нити через токовый датчик, выход которого подключен к первому входу вычислительного блока, второй вход которого подключен к выходу информационного блока, а первый выход - к входу устройства регулирования, первый выход которого подключен к согласующему регулируемому комплексному сопротивлению, а второй выход - к входу генератора экспоненциальных импульсов, второй выход вычислительного блока подключен к входу блока памяти, выход которого подключен к входу информационного блока.
Введение токового датчика, согласующего регулируемого комплексного сопротивления, блока регулирования позволит непрерывно измерять длительность "затяжки" заднего фронта каждого импульса (длительность заднего фронта импульса), которая появляется из-за индуктивного характера сопротивления рельсовой линии. Длительность "затяжки" заднего фронта импульса зависит от величины индуктивности, распределенной вдоль рельсовой линии, то есть от расстояния до головы или хвоста поезда от точки подключения генератора. Это позволяет более точно определять ординату головы или хвоста поезда. По разности ординат, определенных для каждого из двух следующих друг за другом импульсов, при известном периоде следования этих импульсов определяется скорость и ускорение поезда, что расширяет функциональные возможности устройства.
На фиг.1 приведена блок-схема устройства определения параметров движения поезда. Устройство содержит: генератор импульсов 1, например экспоненциальных импульсов, согласующее регулируемое комплексное сопротивление Zcoг. 2, которое автоматически настраивается равным волновому сопротивлению рельсовой линии, токовый датчик 3, рельсовую линию с зоной контроля, состоящую из рельсовых нитей 4 и 5, устройство регулирования 6, вычислительный блок 7, информационный блок 8, блок памяти 9.
Положительный вывод (+) генератора экспоненциальных импульсов 1 через согласующее регулируемое комплексное сопротивление Zcoг. 2 подключен к рельсовой нити 4, а отрицательный вывод (-) генератора экспоненциальных импульсов 1 подключен к рельсовой нити 5 через токовый датчик 3, выход которого подключен на первый вход вычислительного блока 7, второй вход которого подключен к выходу информационного блока 8, а первый выход - к входу устройства регулирования 6, первый выход которого подключен к согласующему регулируемому комплексному сопротивлению Zcoг. 2, а второй выход - к входу генератора экспоненциальных импульсов 1, второй выход вычислительного блока 7 подключен к входу блока памяти 9, выход которого подключен к входу информационного блока 8.
Устройство работает следующим образом.
На выходе генератора экспоненциальных импульсов 1, работающего в режиме энергосбережения (низкая частота генерации импульсов), формируются экспоненциальные импульсы, которые через Zcoг. 2 подаются в рельсовую линию на рельсовые нити 4 и 5 и распространяются в обе стороны от места подключения. Zcoг. 2 обеспечивает равенство выходного сопротивления генератора экспоненциальных импульсов 1 и волнового сопротивления рельсовой линии с соблюдением условия передачи максимума энергии в импульсе. Через токовый датчик 3 из-за наличия утечек между рельсовыми нитями 4 и 5 протекает импульсный ток. Причем в связи с индуктивным характером сопротивления рельсовой линии происходит "затяжка" заднего фронта каждого импульса. На выходе токового датчика 3 формируется напряжение такого же вида. Длительность "затяжки" каждого импульса измеряет вычислительный блок 7 и сравнивает с длительностью "затяжки" предыдущего импульса.
При отсутствии на рельсовой линии поезда длительность "затяжки" заднего фронта сохраняется неизменной. Вычислительный блок 7 фиксирует это и, воздействуя на генератор экспоненциальных импульсов 1 через устройство регулирования 6, сохраняет его работу в режиме энергосбережения.
Вступление поезда на рельсовую линию (рельсовые нити 4 и 5) в зоне контроля приведет к уменьшению "затяжки" очередного импульса. Вычислительный блок 7, зафиксировав это уменьшение, переводит генератор экспоненциальных импульсов 1 в режим увеличения частоты генерации импульсов, что обеспечивает более высокую точность измерения параметров движения поезда.
По мере дальнейшего движения поезда происходит постепенное уменьшение индуктивности рельсовой линии между поездным шунтом и генератором экспоненциальных импульсов 1, что приводит к уменьшению длительности «затяжки» заднего фронта импульса. Вычислительный блок 7, измеряя "затяжку" заднего фронта напряжения на выходе токового датчика 3 для каждого импульса, производит расчет ординаты головы поезда хi, xi+1, хi+2,… в каждый момент времени.
Вычислительный блок 7 вычисляет скорость поезда в реальном масштабе времени в моменты определения каждой новой ординаты головы поезда с учетом того, что расстояние между соседними ординатами поезд проходит за время Т (Т - периодичность следования импульсов от генератора экспоненциальных импульсов 1):
Figure 00000001
- скорость на отрезке между ординатами хi и хi+1;
Figure 00000002
- скорость на отрезке между ординатами xi+1 и хi+2.
Вычислительный блок 7 вычисляет ускорение поезда в реальном масштабе времени по изменению скорости на двух соседних отрезках:
Figure 00000003
Если токовый датчик 3 формирует на своем выходе импульс напряжения с отсутствием "затяжки" заднего фронта, то вычислительный блок 7 делает вывод, что индуктивность равна нулю и поезд находится на ординате подключения генератора экспоненциальных импульсов 1 к рельсовой линии.
Так как экспоненциальный импульс распространяется по рельсовой линии в обе стороны от точки подключения генератора экспоненциальных импульсов 1, то при удалении поезда от генератора экспоненциальных импульсов 1 контроль ординаты хвоста поезда, а также определение скорости поезда и его ускорения осуществляется аналогично описанному выше.
Информация об ординате головы и хвоста поезда, его скорости и ускорении со второго выхода вычислительного блока 7 непрерывно записывается в блок памяти 9 и с его выхода передается на вход информационного блока 8 для передачи этих данных в соответствующую систему автоматики и/или для ее отображения при необходимости причастным работникам.
Текущее значение сопротивления балласта рельсовой линии (рельсовые нити 4 и 5) с выхода информационного блока 8 подается на второй вход вычислительного блока 7. В соответствии с этим вычислительный блок 7 рассчитывает величину волнового сопротивления рельсовой линии и формирует команду, которая с первого выхода вычислительного блока 7 подается на вход устройства регулирования 6, которое с первого выхода производит соответствующую настройку активной и реактивной составляющих сопротивления Zcoг. 2.
Предлагаемое устройство позволяет повысить точность определения параметров движения, расширяет функциональные возможности устройства и может быть использовано, например, в системах интервального регулирования движения поездов, для организации участков приближения к переезду с контролем скорости и ускорения поезда, для контроля заполнения подгорочных путей.

Claims (1)

  1. Устройство определения параметров движения поезда, содержащее рельсовую линию, состоящую из рельсовых нитей, вычислительный блок, генератор импульсов, информационный блок и блок памяти, отличающееся тем, что в него дополнительно введены токовый датчик, согласующее регулируемое комплексное сопротивление, блок регулирования, а в качестве генератора импульсов используют генератор экспоненциальных импульсов, положительный вывод которого через согласующее регулируемое комплексное сопротивление подключен к одной рельсовой нити, а отрицательный вывод подключен к другой рельсовой нити через токовый датчик, выход которого подключен к первому входу вычислительного блока, второй вход которого подключен к выходу информационного блока, а первый выход - к входу устройства регулирования, первый выход которого подключен к согласующему регулируемому комплексному сопротивлению, а второй выход - к входу генератора экспоненциальных импульсов, второй выход вычислительного блока подключен к входу блока памяти, выход которого подключен к входу информационного блока.
RU2011105349/11A 2011-02-14 2011-02-14 Устройство определения параметров движения RU2457970C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011105349/11A RU2457970C1 (ru) 2011-02-14 2011-02-14 Устройство определения параметров движения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011105349/11A RU2457970C1 (ru) 2011-02-14 2011-02-14 Устройство определения параметров движения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2457970C1 true RU2457970C1 (ru) 2012-08-10

Family

ID=46849552

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011105349/11A RU2457970C1 (ru) 2011-02-14 2011-02-14 Устройство определения параметров движения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2457970C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU662401A1 (ru) * 1975-10-06 1979-05-15 Всесоюзный Ордена Трудового Красного Знамени Научно-Исследовательский Институт Железнодорожного Транспорта Устройство дл измерени параметров движени рельсовых подвижных единиц
SU1060527A1 (ru) * 1982-04-06 1983-12-15 Московский Ордена Ленина И Ордена Трудового Красного Знамени Институт Инженеров Железнодорожного Транспорта Устройство дл измерени параметров движени рельсовых подвижных единиц
SU1162653A1 (ru) * 1983-11-21 1985-06-23 Московский Ордена Ленина И Ордена Трудового Красного Знамени Институт Инженеров Железнодорожного Транспорта Устройство дл определени местоположени рельсового транспортного средства
EP2090491A1 (en) * 2008-02-14 2009-08-19 Alstom Transport S.A. System for the detection of trains on railway lines

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU662401A1 (ru) * 1975-10-06 1979-05-15 Всесоюзный Ордена Трудового Красного Знамени Научно-Исследовательский Институт Железнодорожного Транспорта Устройство дл измерени параметров движени рельсовых подвижных единиц
SU1060527A1 (ru) * 1982-04-06 1983-12-15 Московский Ордена Ленина И Ордена Трудового Красного Знамени Институт Инженеров Железнодорожного Транспорта Устройство дл измерени параметров движени рельсовых подвижных единиц
SU1162653A1 (ru) * 1983-11-21 1985-06-23 Московский Ордена Ленина И Ордена Трудового Красного Знамени Институт Инженеров Железнодорожного Транспорта Устройство дл определени местоположени рельсового транспортного средства
EP2090491A1 (en) * 2008-02-14 2009-08-19 Alstom Transport S.A. System for the detection of trains on railway lines

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101813725B (zh) 一种低频率信号的相位差测量方法
CN103487649B (zh) 一种兼容连续波和脉冲调制载波频率测量的方法及装置
CN103914052B (zh) 一种多板卡数据同步采样系统
CN104502684A (zh) 一种全数字化峰值到达时刻鉴别方法
CN103261848B (zh) 流量测量装置
CN102033161A (zh) 一种交流电信号的频率测量方法
CN107745654A (zh) 一种磁浮列车相对定位传感器信号处理方法和装置
US20240210461A1 (en) Method and system for traveling wave-based fault location of ac and dc transmission lines based on 5g communication
CN102425409A (zh) 一种井斜和工具面测量装置及垂直钻井设备
CN102095929A (zh) 一种快速测量交流电信号频率的方法
CN104535943A (zh) 时间域电磁法磁感应强度b的测量装置及测量方法
CN104111481B (zh) 同步时钟相位差测量系统和方法
CN103389153B (zh) 一种利用二次反射波测量超声波渡越时间的电路
RU2457970C1 (ru) Устройство определения параметров движения
CN102221631A (zh) 一种激光测速仪及激光测速方法
CN107436363B (zh) 一种轨道交通车辆速度动态测量方法
CN101702617B (zh) 高精度±180°数字鉴相方法及其实施装置
JP4835068B2 (ja) 流体の流れ計測装置
CN103575981A (zh) 一种交流电频率的精确测量方法
CN104407213A (zh) 电网信号基波频率测量方法
CN104237600A (zh) 一种针对轨道交通车辆的能耗检测系统
RU153537U1 (ru) Устройство определения параметров движения и весовой категории поезда
CN104808060A (zh) 一种电信号相位差的数字化测量方法
RU2381509C1 (ru) Способ измерения скорости движения проводника с током
US9246494B2 (en) Metering circuit including a floating count window to determine a count

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20130215